乡村住宅建造装备的安全作业预警方法

    公开(公告)号:CN114627614A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210175266.4

    申请日:2022-02-25

    IPC分类号: G08B21/02 G08B31/00 G08B7/06

    摘要: 本发明的乡村住宅建造装备的安全作业预警方法,涉及建造装备安全施工技术领域。针对现有乡村住宅建造装备施工的安全性依靠人工经验进行判断,施工安全风险较大的问题。步骤:确定拟建乡村住宅的安全作业区域,使得待监测物均分布于安全作业区域内,沿安全作业区域边缘设置多个探测装置,多个探测装置对待监测物进行立体扫描,获取所有待监测物的三维点云数据并传送至后端控制平台,后端控制平台对待监测物的三维点云数据进行坐标化处理,并分别确定待监测物的报警线和预警线,预警线设置于报警线的外侧,并与其间隔一定距离,计算出相邻两个待监测物之间的报警线和/或预警线之间的最短相对距离,对建造装备的作业安全性进行实时分级评估。

    软土地层深层土体分层沉降监测的方法及装置

    公开(公告)号:CN111058435B

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN201911200410.X

    申请日:2019-11-29

    IPC分类号: E02D1/00

    摘要: 本发明提供了软土地层深层土体分层沉降监测的方法及装置,该装置包括:设置于地层中的测管、若干沉降标、监测控制模块、数据采集及处理模块以及用于探测沉降标信号的探头;监测控制模块包括注液调平装置、探头收放装置以及测管接头套;探头包括信号接收元件与液压量测元件。沉降标在监测作业前预先设置于测管周边地层中,通过注液调平装置向测管中注液并进行液面基准调平,探头收放装置控制探头在测管中逐步下放,数据采集及处理模块对探头所测数据进行采集处理以获取软土地层深层土体竖向分层监测点位的沉降情况。本发明能大幅降低测管自身刚度对监测精度的影响;并可实现单孔多点自动化快速测量,提高土体分层沉降的监测精度和效率。

    一种降水井管及气压循环式降水系统

    公开(公告)号:CN113338317A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110568045.9

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: E02D19/06 E02D19/10

    摘要: 本发明的一种降水井管及气压循环式降水系统,涉及基坑降水技术领域。针对软土地区土层渗透性差,含水量高,而且土层厚度较大等原因,导致降水周期比较长,土体疏干效果差的问题。降水井管包括井管主体及沿其轴向设置于其内腔的隔板,井管主体的底端密封,井管主体的管壁上沿径向设有多个通孔,隔板将所述井管主体内腔分隔为真空区和压气区,且真空区和压气区间隔设置。气压循环式降水系统包括降水井管、抽真空装置、压气装置、抽水装置一和抽水装置二,降水井管的真空区分别与抽真空装置、抽水装置一连通,降水井管的压气区分别与压气装置、抽水装置二连通。

    检测弹性密封垫张开情况下防水失效路径的方法及系统

    公开(公告)号:CN109443940B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201811200771.X

    申请日:2018-10-16

    IPC分类号: G01N3/12 G01M3/04

    摘要: 本发明提供了一种检测弹性密封垫张开情况下防水失效路径的方法及系统,本发明通过设计比对试验的方法,通过对比相同试验条件、不同边界条件下的弹性密封垫防水效果,从而判定弹性密封垫的防水失效路径,可以有效的判定弹性密封垫在张开情况下的防水失效路径,可以在工程防水设计前事先得到弹性密封垫在特定水压、特定张开情况下的防水失效路径。这样可以针对性的、有效的指导后续的防水设计、强化防水薄弱区域,最终期望在工程中达到滴水不漏,从而为后续完善盾构隧道防水设计提供理论依据。

    混凝土预制构件生产、施工库存监控方法及系统

    公开(公告)号:CN109591180B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811343308.0

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: B28B17/00

    摘要: 本发明提供了一种混凝土预制构件生产、施工库存监控方法及系统,本发明主要通过一种新的混凝土预制构件生产/施工协同管理方法,解决目前混凝土预制构件生产/运输/施工存在的多进程协同控制等问题,实现混凝土预制构件生产/运输/施工的无缝衔接,避免混凝土预制构件厂的占地和现场施工由于场地限制无法满足大量构件暂时存储要求的情况。本发明可以解决目前混凝土预制构件生产的多进程协同控制问题,通过现场实际需求的反馈实现预制构件生产多进程的智能控制,优化了预制构件的生产流程,实现了预制构件生产流程的重构。

    一种预制构件对接界面质量检测及处置方法

    公开(公告)号:CN109025319B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201810751658.4

    申请日:2018-07-10

    摘要: 本发明的一种预制构件对接界面质量检测及处置方法,涉及装配式施工领域。步骤如下:对已安装的第一预制构件进行三维扫描并由后台处理系统生成第一预制构件实际三维图形;在后台处理系统进行第一预制构件实际三维图形与待安装的第二预制构件设计模型图的虚拟拼装,对比分析第一预制构件和第二预制构件对接界面的垂直度及对接界面的平整度是否存在偏差,当不存在偏差时,直接加工制作待安装的第二预制构件并进入下一步骤;当存在偏差时,计算出待安装的第二预制构件对接界面加工制作的调整参数,并加工制作待安装的第二预制构件并完成养护;将第二预制构件并运送至施工现场,按照拼装设计图的要求完成第一预制构件和第二预制构件的拼装施工。

    一种施工与防护一体化便携式操作平台及方法

    公开(公告)号:CN111058609A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911391206.0

    申请日:2019-12-30

    摘要: 本发明提供了一种施工与防护一体化便携式操作平台及方法,通过采用Z型主架体、操作平台板、平台转动轮、驱动电机及中央控制器,Z型主架体包括上部水平托板、中部竖向连接件及下部支撑板,不但使其具有一个稳定的主体结构,而且由于下部支撑板可支撑于下层阳台板或者楼面板上,使其占地面积更小、拆装更方便、施工风险更小、适应性更强;操作平台板通过升降机构安装于所述上部水平托板上,操作平台板上远离建筑的一端向外水平延伸使得站在操作平台板上的操作人员能位于待施工楼层外立面的外侧进行施工;通过中央控制器对驱动电机进行控制实现平台的水平位移,通过中央控制器对升降机构进行控制实现平台的升降,具有使用方便、快速高效的优点。

    一柱一桩精细调垂装置、系统及方法

    公开(公告)号:CN110130662B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910612502.2

    申请日:2019-07-09

    IPC分类号: E04G21/18

    摘要: 本发明的一柱一桩精细调垂装置、系统及方法,针对现有调垂工艺存在对中精度不高、混凝土浇筑不方便、自动化程度不高的问题。它包括由内至外依次套设且同轴的内旋转架、外旋转架和固定架,控制站及与其连接的内架调垂组件和外架调垂组件,内旋转架通过内架轴承活动连接于外旋转架,外旋转架通过外架轴承活动连接于固定架,内架调垂组件连接外旋转架和内旋转架,通过第一液压油缸的伸缩带动内旋转架旋转,外架调垂组件连接外旋转架和固定架,通过第二液压油缸的伸缩带动外旋转架旋转,控制站接收钢立柱上水平仪数据并分析计算,并通过分别控制内架调垂组件和外架调垂组件内液压油缸的伸缩量,间接带动钢立柱在垂直方向摆动来调节钢立柱的垂直度。

    模拟盾构开挖面失稳对管线结构影响的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN108956942A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810611294.X

    申请日:2018-06-14

    IPC分类号: G01N33/24

    CPC分类号: G01N33/24

    摘要: 本发明的模拟盾构开挖面失稳对管线结构影响的试验装置及方法,涉及地下工程技术领域。针对现有试验无法得知既有管线周边土体运动规律及破坏机制的问题。它包括内置填充土体的透明箱体;盾构开挖面模拟组件及模拟既有管线埋设于填充土体;模拟既有管线位于盾构开挖面模拟组件上方;多个应变片贴合于模拟既有管线外壁;连接有位移传感器的横梁设置于透明箱体顶端;激光发射器和摄像机布置于透明箱体外侧,计算机与位移传感器、应变片信号连接。启动盾构开挖面模拟组件,激光发射器照射开挖面土体切面形成激光散斑,摄像机拍摄在激光照射下土体切面粒子的图像并传输至计算机,计算机软件对试验获得的粒子图像进行后处理分析,得到土体的变形情况。

    暗挖幕架体系监测系统和监测方法

    公开(公告)号:CN108132050A

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201711126357.4

    申请日:2017-11-15

    IPC分类号: G01C15/00 G01B21/32

    摘要: 本发明涉及一种暗挖幕架体系监测系统和监测方法。所述暗挖幕架体系监测系统包括多个第一棱镜、多个第二棱镜、横向轨道、监测部和数据分析部。第一棱镜设置于工作井的井壁上,第二棱镜分别设置于钢管桩和临时支撑,横向轨道设置于工作井并沿掘进方向延伸;监测部设置于横向轨道并沿横向轨道滑动,监测部包括全站仪、竖向导轨、平台板、提升装置和通信装置;数据分析部与通信装置连接。上述暗挖幕架体系监测系统能够实现实时自动测量和数据分析的自动化,并且整个监测系统只需一台全站仪,仪器利用率高,有利于节约施工成本。采用上述暗挖幕架体系监测系统的监测方法步骤简单,无需现场直接操作,提高了人员的工作效率。